Диплом: Модернизация телекоммуникационной сети для филиала №2 "Горки" ФГБУ "ЛРКЦ" Минобороны России

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
22
Для организации построения высокоскоростных ЛВС потребуется
оптоволоконный кабель. На данный момент существует два стандарта
волоконно-оптических кабелей: одномодовое и многомодовое.
Таблица 1 – Стоимость кабелей
№ п/п
Наименование
Цена за 1м
(руб.)
1
Витая пара FTP 4PR 24AWG CAT5e
38
2
Витая пара UTP 4PR 24AWG CAT5e
26
3
Кабель оптический, 1 волокно, G.657.А
4
4
Кабель оптический, 1 волокно, G.655.A
3.5
5
Кабель оптический, 1 волокно, G.652.D
3.6
Одномодовое волокно имеет следующую классификацию:
1. G.652 – стандартное одномодовое волокно.
Является наиболее широко используемым одномодовым оптическим
волокном в телекоммуникациях (рисунок 5).
Рисунок 5 – Одномодовое оптоволокно
Одномодовое ступенчатое волокно с несмещенной дисперсией служит
основополагающим компонентом оптической телекоммуникационной
системы и классифицируется стандартом G.652. Наиболее распространенный
вид волокна, оптимизированный для передачи сигнала на длине волны 1310
нм. Верхний предел длины волны L-диапазона составляет 1625 нм.
Требования на макроизгиб – радиус оправки 30 мм. [5]
23
В данный стандарт входит четыре подкатегории A, B, C, D:
Волокно G.652.А соответствует требованиям, необходимым для
передачи информационных потоков уровня STM 16, - 10 Гбит/с
(Ethernet) до 40 км, в соответствии с Рекомендациями G.691 и G.957,
а также уровня STM 256, согласно G.691.
Волокно G.652.B отвечает требованиям, необходимым для передачи
данных уровня до STM 64 в соответствии с Рекомендациями G.691 и
G.692, и уровня STM 256, согласно G.691 и G.959.1.
Волокна G.652.C и G.652.D дают возможность передавать в
расширенном диапазоне длин волн 1360-1530 нм с пониженным
затуханием на «пике воды». В остальном аналогичны G.652.A и
G.652.B.
Стандарт G.652.A/B – эквивалент OS1 (классификация ISO/IEC 11801),
а G.652.C/D – эквивалент OS2. [10]
На расстоянии более 40 км с использованием волокна – G.652
требуется усложнение оконечной аппаратуры, так как большое расстояние
приводит к несоответствию заявленных характеристик.
2. G.655 – одномодовое волокно с ненулевой смещенной дисперсией
(NZDSF).
Для передачи сразу нескольких мультиплексных волновых сигналов
используют одномодовое волокно с ненулевой смещенной дисперсией
NZDSF. Для защиты используют двойное акрилатное покрытие СРС с
наружным диаметром 245 мкм, обеспечивающим высокую надежность и
работоспособность.
Оптические волокна категории G.655 можно разделить на три
подкатегории – А, В, С. Различаются они по значениям коэффициента
поляризационной модовой дисперсии, хроматической дисперсии и рабочему
диапазону.
24
Категория G.655.А обладает параметрами, обеспечивающими их
применение в одноканальных и многоканальных системах с оптическими
усилителями и в оптических транспортных сетях. Рабочие длины волн и
дисперсия в волокне данной подкатегории ограничивают мощность входного
сигнала и их применение в многоканальных системах.
Категория G.655.B подобно G.655.А. Мощность входного сигнала
может быть выше, чем для G.655.А в зависимости от рабочей длины волны и
дисперсионных характеристик. Функционирование систем уровня STM-64
возможно на расстоянии до 400 км. [10]
Категория волокон G.655.C по образу и подобию категории G.655.B,
однако более строгие требования в части поляризационной модовой
дисперсии позволяют использовать на данных оптических волокнах системы
уровня STM-256 или же увеличивать дальность передачи систем STM-64.
3. G.657 – одномодовое волокно с уменьшенными потерями на изгибах
и с малыми радиусами.
Для прокладки в сетях многоэтажных домов, офисов широко
применяется оптическое волокно повышенной гибкости версии G.657.
Волокно G.657.A по своим оптическим характеристикам полностью
совпадает с стандартным волокном G.652.D и в то же время имеет вдвое
меньший допустимый радиус при укладке – 15 мм. Для ограниченных
расстояний и для потери при изгибах используют волокно G.657.В.
Одномодовые оптические волокна характеризуются малым уровнем
потерь на изгибах и предназначены в первую очередь для сетей FTTH
многоквартирных зданий, а их преимущества особенно очевидны на
ограниченном пространстве. Работать с волокном стандарта G.657 можно
практически как с медножильным кабелем. [24]
Две подкатегории: A и B, которые различаются диаметром сердцевины
и работоспособностью при изгибах (таблица 2).
25
Таблица 2 – Работоспособность при изгибах
Тип волокна
G.657.A
G.657.B
ITU G.657.А определяет приоритет совместимости со стандартными
волокнами по отношению к функциональности (с ITU-T G.652D).
ITU-T G.657.В делает упор на нечувствительность к изгибам, а не на
соответствие требованиям стандартов G.652. [31]
Многомодовое волокно (рисунок 6) класса OM4 характеризуется
минимальным коэффициентом широкополосности 4700 МГц x км при длине
волны 850 нм (по сравнению с 2000 МГц х км волокна типа OM3) и является
результатом оптимизации характеристик волокна ОМ3, обеспечивающих
возможность достижения скорости передачи данных 10 Гб/с на расстоянии
550 метров. Новый сетевой стандарт IEEE 802.3ab 40 и 100 Гигабит Ethernet
отметил, что новый тип многомодового волокна ОМ4 позволяет передать 40
и 100 Гигабит Ethernet на расстоянии до 150 метров. Волокна класса OM4
планируется использовать в будущем с оборудованием 40Gbps и наиболее
широко при оборудовании ЦОД.
Рисунок 6 – Многомодовое оптоволокно
OM 1 и OM2 – Стандартные многомодовые волокна с сердцевиной 62,5
и 50 микрон соответственно.
Кабели, патчкорды и пигтейлы с многомодовыми волокнами типов
ОМ1 62,5/125мкм и ОМ2 50/125мкм уже давно применяются в СКС для
26
обеспечения передачи данных с высокой скоростью и на относительно
большие расстояния, которые требуется в магистралях. Наиболее важными
функциональными параметрами ММ-волокна является затухание
(attenuation) и коэффициент широкополосности (bandwidth). Оба параметра
определяются для длин волн 850 нм и 1300 нм, на которых работает большая
часть активного сетевого оборудования.
OM4 – Оптическое многомодовое волокно с сердцевиной 50 микрон
«лазер-оптимизированное» нового поколения.
Системное программное обеспечение – это программное обеспечение,
которое выполняет следующие функции:
планирование и управление задачами;
управление вводом-выводом информации;
К системному ПО относятся:
операционные системы;
программы-оболочки;
драйверы;
утилиты.
На рабочих станциях также может быть установлена как Windows, так
и Linux ОС. Драйверы позволяют управлять портами периферийных
устройств, хранящихся в оперативной памяти компьютера.
Анализировать и оценивать операционные системы можно в том
случае, если выделить некие критерии, а именно:
стоимость владения ОС;
популярность;
инсталляция;
удобство использования;
безопасность.
27
Существует большое количество критериев, однако если операционные
системы Windows и Linux применяются для серверов, а не для рабочих
станций, то рассмотрение таких критериев считается нецелесообразным.
Первым критерием, который рассматривается, является стоимость
владения операционной системой. Операционные системы Linux, в частности
Ubuntu Server 16.04, являются Open Source продуктом спонсируемым
компанией Canonical LTD. Если же рассматривать Windows Server, как
операционную систему для сервера, тогда приобретение лицензии составит
порядка 43239 рублей. [20]
Вторым критерием является популярность. Сравнивая две данные
серверные операционные системы стоит обратить внимание на то, что ОС
семейства Windows популярна при использовании ее на рабочих станциях.
Операционная система Linux, по итогам исследования, занимает первое
место как серверная операционная система. Данная ОС используется
большинством компаний, которые предоставляют услуги хостинга.
Обусловлено это тем, что Linux показал более высокий результат за счет
одновременной обработки большого количества процессов. Очень часто
стоимость услуг хостинговой компании более высокие там, где используются
Windows сервера, так как в стоимость услуги частично включается стоимость
операционной системы Windows. [20]
Третьим критерием, менее важным, является процесс инсталляции. И
операционная система Windows и операционная система Linux имеют
обширную документацию по установке и первоначальной настройке,
поэтому процесс инсталляции не играет ключевую роль при выборе той или
иной ОС. Самым распространенным недостатком инсталляции Linux
является поддержка драйверов оборудования. Для этого перед установкой
необходимо ознакомиться с «железом» на наличие поддержки данного
«железа» ОС Linux, а также возможностью установки проприетарных
драйверов.
28
Д. Н. Колисниченко в своей книге «Linux-сервер своими руками»,
пишет о том, что Linux не идеальная система для начинающих. Данное
заключение основывается на том, что Windows имеет графический
интерфейс, который интуитивно понятней при настройке системы, чем
настройка, например, системы через терминал.
Windows Server, а также все семейство Windows, подвергаются атакам
со стороны различных модификаций вирусов. Unix системы менее
подвержены атакам вирусного программного обеспечения в виду
практического отсутствия таковых под Unix платформу.
Безопасность ОС Linux обусловлена наличием одной учетной записи
«суперпользователя» - root. Такой подход обеспечит надежную защиту от
взлома и потери данных.
Д. Н. Колисниченко в своей книге описывает ряд преимуществ
серверной ОС Linux, а именно:
доступность исходных текстов ядра;
легкость в освоении;
не требовательность к системным ресурсам. [13]
Самыми распространенными утилитами считаются диспетчеры файлов
или файловые менеджеры. Также на рабочих станциях могут быть
установлены: средства динамического сжатия данных; средства просмотра и
воспроизведения; диагностические средства; средства обеспечения
компьютерной безопасности.
К прикладному программному обеспечению относят пакеты
прикладных программ, которые позволяют решить узконаправленные задачи.
Пакет прикладных программ формируется в зависимости от рода
деятельности организации. Самыми распространенными пакетами
прикладных программ являются:
пакет MSOffice;
бухгалтерские системы;
29
системы автоматизированного проектирования;
экспертные системы;
графические редакторы.
В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрена
концепция и принципы построения ИТ-инфраструктуры предприятия, дана
характеристика компонентам ИТ-инфраструктуры.
На основании проведенного анализа сделаны следующие авторские
выводы: для определения ключевых бизнес-задач и выявления финансовых
возможностей, необходимых для разработки технического задания и проекта
модернизации телекоммуникационной сети для филиала №2 «Горки» ФГБУ
«ЛРКЦ» Минобороны России, охарактеризуем его деятельность и
проанализируем финансовое состояние.
Сформулированные выводы дают возможность перейти к
рассмотрению материалов второй главы, посвященной анализу системы ЛВС
и СТС филиала №2 «Горки» ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны России.
30
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ЛВС И СТС КОМПЛЕКСА
ЗДАНИЙ
2.1 Характеристика деятельности филиала
Филиал № 2 «Горки» Федерального государственного бюджетного
учреждения «Лечебно-реабилитационный клинический центр» Министерства
обороны Российской Федерации расположен в Дмитровском районе в 40
километрах от города Москвы.
23 июня 1936 года эта местность была передана Советскому районному
здравотделу города Москвы, и в Горках был организован Детский
туберкулезный санаторий на 50 коек. Санаторий являлся круглогодичным и
просуществовал до начала Великой Отечественной войны. С первых дней
войны он был законсервирован.
В 1946 г. в Горках был открыт детский санаторий Военно-Морских Сил
«Горки», занимавший площадь в 43,5 га.
В мае 1951 г. санаторий переименовывают в Центральный Детский
санаторий Военно-Морских Сил «Горки» общего типа.
11 июля 1956 г., в соответствии с приказом Министра Обороны СССР,
санаторий был переподчинен непосредственно Министерству Обороны и
стал именоваться детским санаторием «Горки» МО СССР.
С 1 июня 1957 г. санаторий был переименован в Дом отдыха «Горки»
МО СССР. В связи с этим был набран новый штат.
В сентябре 1958 г. приказом Министра Обороны Дом отдыха стал
подчиняться ВМФ и получил название Дом отдыха «Горки» Центрального
управления Военно-Морского Флота.
В 1980 г. его переименовывают в Военный дом отдыха «Горки».
1 декабря 2003 года, в целях улучшения санаторно-курортного
обеспечения военнослужащих и членов их семей директивой Министра
31
обороны РФ № Д-49 от 21 июля 2003 года Дом отдыха «Горки»
переформировывают в военный санаторий «Фрегат» (ВМФ).
В 2010 году, в соответствии с приказом Министра обороны РФ № 1803
от 15 декабря 2010 года, при создании Санаторно-курортного комплекса
«Подмосковье», учреждение получило название Медицинский центр
филиала «Санаторий «Солнечногорский» ФГКУ СКК «Подмосковье» МО
РФ.
В декабре 2013 года приказом Министра обороны РФ № 859 от 2
декабря 2013 года на базе Медицинского центра филиала «Санаторий
«Солнечногорский» ФГКУ СКК «Подмосковье» МО РФ был создан филиал
№ 2 ФГБУ «Лечебно-реабилитационного клинического центра» Минобороны
России.
Филиал №2 «Горки» ФГБУ «ЛРКЦ» Минобороны имеет следующие
направления медицинской деятельности:
неврологическое;
кардиологическое;
гастроэнтерологическое;
пульмонологическое;
стоматологическое;
диагностическое;
психотерапия;
ревматология;
медико-психологическая реабилитация.
Залогом успешной лечебной практики является комплексное
применение медицинских методик, природных лечебных факторов в
сочетании с современными методами физиотерапии, различными видами
массажа, лечебной физкультуры, методами традиционной медицины.

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран